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时间:2018-10-19
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1、浅谈微机监测技术在铁路设备故障分析中的应用():本文介绍了微机监测系统的功能,基本组成,系统的结构特点,及如何通过对微机监测故障现象的分析快速查找故障点。 关键词:微机,铁路,设备,故障分析 Abstract:thispaperintroducesthefunctionoftheputermonitoringsystem,basicposition,thestructurecharacteristicsofthesystem,andhoicroputermonitoringofthephenomenonoffaultanalysisquickly
2、findfaultpoint. Keyicroputer,railent,failureanalysis :U226.8+1:A: 1铁路现状及发展: 铁路由于先天的综合优势,全天候、占地少、运量大、能耗低、速度快、安全性好、性价比高,必然成为国家综合交通运输体系中的骨干。从2008年起,中国铁路进入高速铁路时代,通信信号是高速铁路四大核心技术的重要组成部分,直接关系到高速铁路的建设和安全运行。随着高速铁路的兴起,对铁路通信信号在安全和功能上提出了更高的新要求。 2微机监测简介: 铁路信号微机监测系统是铁路专用信号微机监测设备,是
3、电务维护管理的重要工具。信号微机监测系统利用计算机高速信息处理能力实现不间断的全面、自动的对信号设备进行实时监测。能够取得完整、连续的实时数据,避免人为因素的干扰和影响,提高信号设备管理的质量,防止隐性事故发生。同时该设备存录的大量现场数据对分析事故原因,了解设备状况有很大的帮助。 3.微机监测基本功能: 3.1信息采集 微机监测系统主要监测对象: 3.1.1外电X监测; 外电X输入相电压、线电压、电流、频率、相位角、功率。 u 3.1.2电源屏输出监测: 电源屏输出电压、电流、频率、功率;25Hz电源输出电压相位角;智能电源屏通
4、过接口连接。 监测精度:电源电压:±1%;电流:±2%;频率:±0.5Hz;相位角±1%度;功率:±1% 3.1.3轨道电路监测:n 交流连续式轨道电路监测;轨道继电器交流电压、直流电压;25Hz相敏轨道电路监测;轨道接收端交流电压、相位角;驼峰2.3轨道电路监测;驼峰JWXC-2.3轨道继电器工作电流; 监测精度:电压:±1%;电流:±3%;相位角:±1% 3.1.4转辙机监测: 直流转辙机监测;道岔转换过程中转辙机动作电流、故障电流、动作时间;交流转辙机监测;道岔转换过程中转辙机动作电流、功率和动作时间。驼峰ZD7型直流快速道
5、岔转辙机;道岔转换过程中转辙机动作电流、故障电流和动作时间。 3.1.5道岔表示电压监测: 道岔表示交、直流电压; 监测精度:电流:±2%,时间≤0.1S;电压:±1%;功率:±2% 3.1.6信号机监测: 列车信号机点灯回路电流的监测;列车信号机的灯丝继电器(DJ,2DJ)工作交流电流。n 监测精度:电压±1%;电流:±2% 3.1.7绝缘漏流监测 3.1.8电缆绝缘监测: 电缆芯线全程对地绝缘;电源对地漏泄电流监测;输出电源对地漏泄电流。 监测精度:绝缘、漏流:±10% 3.1.9站内电码化监测:站内发送盒功
6、出电压、发送电流、载频及低频频率。 3.1.10集中式有绝缘移频自动闭塞监测: 发送端功出电压、发送电流、载频及低频频率;接收端限入电压、移频频率及低频频率。 监测精度:电压±1%;电流:±2%、频率:±0.1Hz。 3.1.11集中式无绝缘移频自动闭塞监测:n 区间移频发送器发送电压、电流、载频、低频。区间移频接收器轨入、轨出1(主轨)、轨出2(小轨)电压、载频、低频。区间移频电缆模拟X络电缆侧电压。 监测精度:电压±1%;电流:±2%、频率:±0.1Hz。 3.1.12半自动闭塞线路电压、电流监测: 监测精度:电压±1
7、%;电流:±2% 3.1.13环境状态的模拟量监测: 信号机械室、电源屏室、微机室以及TDCS车务终端机柜内环境温度;民用空调电压、电流、 功率监测;关键设备表面温度监测: 监测精度:温度:±1℃,湿度:±3%RH,电压:±1%,电流:±2%,功率:±2% 3.1.14开关量监测功能: 按钮状态、控制台表示状态、关键继电器状态等;监测列车信号主灯丝断丝状态并报警;n 对组合架零层、组合侧面以及控制台的主副熔丝转换装置进行监测、记录并报警;通过通信接口对转辙机表示缺口状态进行监测、记录并报警。 3.2站机 站机是车站微机监
8、测系统的核心,主要功能: 3.2.1显示及存储: 站场运用状态图的显示与回放,站场图能够放大、缩小和全屏
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